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1.
通过对单壁碳纳米管的独特结构的仔细分析,运用分子力学方法,得到了单壁碳纳米管抗弯刚度的计算公式,其结果与目前公认的单壁碳纳米管的有效抗弯刚度吻合得很好.基于单壁碳纳米管的分析结果,提出了一种新的计算多壁碳纳米管抗弯刚度的方法,并推导了多壁碳纳米管的抗弯刚度公式.该公式能在极限条件下很好的还原为经典弹性力学中的抗弯刚度公式,并清楚地反映单壁碳纳米管抗弯刚度不能由经典弹性力学抗弯刚度公式计算的本质原因.结果很好地解释了多壁碳纳米管的屈曲波长与经典预言偏差很大的现象.  相似文献   
2.
介绍了一种由插接式接桩扣及预制件连接的增强型预应力混凝土离心桩,该接桩技术取消了传统接桩使用的连接钢板.通过对经加速劣化处理的管桩进行抗拉,抗剪试验以及有限元软件模拟抗弯试验对该接头进行论证,与传统焊接接头进行对比,发现该机械连接技术具有安全环保,快速便捷,耐久性好,经济效益显著等特点.  相似文献   
3.
在实测数据基础上,通过理论计算分析,指出联轴器失效的原因是结构不尽合理,膜片受压失稳是其根本缺陷。文章还揭示了膜片的破坏过程,即膜片环受压近首先失稳变形,导致受拉边载荷增强,由于螺栓产生挠曲,受拉膜片组因受力不均而部分拉断。此结论与实际情况一致。  相似文献   
4.
中央扣对三塔悬索桥地震反应的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对三塔悬索泰州长江大桥这一特殊桥型,基于Abaqus台建立了该桥的空间动力有限元模型并进行非线性动力分析.研究了地震作用下,缆梁间刚性中央扣对三塔悬索桥塔梁位移、塔柱内力以及塔梁间弹性拉索的影响.研究结果表明:中央扣对三塔悬索桥动力特性有不可忽视的影响;由于中央扣增强了缆梁间相互作用,在地震作用下,中塔横向位移与加劲梁跨中竖向位移均有所增加,中塔柱纵桥向剪力有所减小;中央扣限制了加劲梁纵向位移并减小了加劲梁对中塔下横梁的作用,但边塔柱底扭矩有所增加.  相似文献   
5.
为研究中央扣对不同悬吊结构体系悬索桥受力的影响,文章以西堠门大桥为背景,采用西南交通大学编制的桥梁非线性计算软件BNLAS建立了计算模型,模型中主缆的跨度为578 m +1 650 m +465 m。通过比较加劲梁不同的支承形式分析中央扣对悬索桥受力的影响。  相似文献   
6.
讨论了快中子增殖反应堆在运行工况下,主容器内液态钠的高温和液压的存在对容器的屈曲行为的影响。首先用有限元分析了聚氯乙烯圆柱容器实验模型在室温和高温、无液压和有液压时在模拟水平地震的水平力和弯矩荷载下的屈曲荷载与屈曲模态,高温使容器的弹性模量降低,从而使容器抗屈曲能力降低,而液压的存在使抗屈曲能力增加。计算结果与实验结果吻合得到很好。然后用同一程序计算了中国实验快堆钠池主要容器在室温和高温、无液压和有液压时在模拟水平地震的水平力和弯矩荷载下的静态屈曲荷载与屈曲模态,由于屈曲发生在主容器的裙座,不是在有液体的主圆柱壳上,高温和液压对屈曲荷载与屈曲模态几乎没有影响。  相似文献   
7.
以康铜、镍不同厚度的薄膜,陶瓷Al2O3基组成微电子组件模型,在热载作用下,通过试验观察到薄膜在界面处的分层和屈曲失效。测量了分层和屈曲高度随载荷变化规律、过屈曲初始裂纹扩展。用屈曲理论和分界面能量释放率等理论进行了分析。  相似文献   
8.
装有商品的瓦楞纸箱叠积起来时,它的侧壁承受很大的边压作用。瓦楞纸箱的承压能力主要取决于其侧壁。有些观点认为,侧壁承压能力主要取决于瓦楞纸板的面纸和芯纸的边压强度。而我们通过实验和理论分析认为,对于大多数几何尺寸的瓦楞纸箱来讲,瓦楞纸板破坏形式主要是屈曲。瓦楞纸板抵抗屈曲的能力主要与它的抗弯刚度有关。因此,抗弯刚度应该是瓦楞纸板的一个重要性能指标。利用非木材浆与适量的木浆配合,生产出具有良好抗弯刚度的瓦楞纸板是可能的。  相似文献   
9.
10.
根据推铅球的技术特点,查阅献资料,从解剖学与力学原理入手探讨了推铅球过程中,蹬地腿前后两次内扣技术的作用和训练方法,着重研究蹬地腿内扣时髋关节以下参与做功的主要肌群的工作特点和运动方式.  相似文献   
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